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本人第一次接触spss,很菜。但先对的,大家应该也很容易回答才对^ ^
这是一个案例,不好意思,有点长。大家先看一下:
我们以SIM手机的用户满意度与相关变量的线性回归分析为例,来进一步说明线性回归的应用。从实践意义讲上,手机的用户满意度应该与产品的质量、价格和形象有关,因此我们以“用户满意度”为因变量,“质量”、“形象”和“价格”为自变量,作线性回归分析。利用SPSS软件的回归分析,得到回归方程如下:
用户满意度=0.008×形象+0.645×质量+0.221×价格
对于SIM手机来说,质量对其用户满意度的贡献比较大,质量每提高1分,用户满意度将提高0.645分;其次是价格,用户对价格的评价每提高1分,其满意度将提高0.221分;而形象对产品用户满意度的贡献相对较小,形象每提高1分,用户满意度仅提高0.008分。
方程各检验指标及含义如下:
指标 显著性水平 意义
R2 0.89 “质量”和“形象”解释了89%的“用户满意度”的变化程度
F 248.53 0.001 回归方程的线性关系显著
T(形象) 0.00 1.000 “形象”变量对回归方程几乎没有贡献
T(质量) 13.93 0.001 “质量”对回归方程有很大贡献
T(价格) 5.00 0.001 “价格”对回归方程有很大贡献
从方程的检验指标来看,“形象”对整个回归方程的贡献不大,应予以删除。所以重新做“用户满意度”与“质量”、“价格”的回归方程如下:
用户满意度=0.645×质量+0.221×价格
对于SIM手机来说,质量对其用户满意度的贡献比较大,质量每提高1分,用户满意度将提高0.645分;用户对价格的评价每提高1分,其满意度将提高0.221分(在本示例中,因为“形象”对方程几乎没有贡献,所以得到的方程与前面的回归方程系数差不多)。
方程各检验指标及含义如下:
指标 显著性水平 意义
R 0.89 “质量”和“形象”解释了89%的“用户满意度”的变化程度
F 374.69 0.001 回归方程的线性关系显著
T(质量) 15.15 0.001 “质量”对回归方程有很大贡献
T(价格) 5.06 0.001 “价格”对回归方程有很大贡献
我的问题是这个是如何得出来的??用户满意度=0.008×形象+0.645×质量+0.221×价格
调查的数据可以先虚拟一下。
最好可以具体到每一个步骤,有截图最好。
还有方程的检验指标是如何用spss得来的 ,怎么看?要有具体步骤
哦 我用的是spss17
谢谢啦……